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infotek 2020-11-16 10:02

空间光调制器像素处光衍射的仿真

空间光调制器(SLM.0002 v1.1) UV)[a%/SB&  
AQ. Y-'\t  
应用示例简述 Nt67Ye3;  
<Sm -Z,|  
1. 系统细节 _Pa(5-S'KR  
 光源 R+lKQAyC0=  
— 高斯光束 +^<CJNDL9  
 组件 zm2&\8J  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 )z3mS2  
 探测器 ~CldqXeI  
— 视觉感知的仿真 <;#d*&]  
— 电磁场分布 fMwJwMT8  
 建模/设计 `y0ZFh1>X  
— 场追迹: /7|u2!#Ui  
 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 m\U@L+L  
TWl':}  
2. 系统说明 v"O{5LM"  
QpS0iUG  
^Ot+,l)  
3. 模拟 & 设计结果 C2AP   
9%oLv25{)  
4. 总结 G9z Q{E  
wke$  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 RmO-".$yt  
|^Try2@  
第1步 R_uA!MoLs  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 !OPK?7   
=NAL*4c+  
第2步 INW8Q`[F  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 [:a;|t  
tNbCO+rZ  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 e x $d~  
NeCTEe|V  
应用示例详细内容 RK/SeS  
: i3-7k  
系统参数 %,a.431gi  
g-oHu8   
1. 该应用实例的内容 \`{ YqOT  
-{pcb7.xuv  
h_?D%b~5  
2. 设计&仿真任务 9g"a`a?c  
D!J ("~[3  
由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 V.'EP  
PAH; +  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 .pu]21m=  
!K'kkn,h  
R JnRbaC  
4. 参数:SLM像素阵列 D?qA aq&4  
[>;U1Wt  
M ,e_=aq  
5. 参数:SLM像素阵列 FlD !?  
h:" <x$F  
76} N/C  
应用示例详细内容 8NPt[*  
m$*dPje  
仿真&结果 mcb0%  
1A< O Z>  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM \W( C=e  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 >LFhu6T  
 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 ~k+-))pf  
3VB{Qj  
2. VirtualLab的SLM模块 0>4:(t7h\  
DWHl,w;[z`  
6Ei>VcN4a  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 P`Anf_  
 必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 4punJg~1  
B:&/*HU  
3. SLM的光学功能 dW,$yH_  
fJd!;ur)0  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 6@ET3v  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 jToA"udW/  
 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 IM}#k$vM:  
. ?[2,4F;  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd 9$)TAI&P  
wP+wA}SN  
 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 U:#9!J?41  
(JL{X`gs#  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd $0AN5 |`g\  
)`,3/i9C$  
4. 对比:光栅的光学功能 y%cg  
 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 9H" u\t|?  
 所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 SH<Nt[8C  
 通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 Hp8)-eT  
 级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 .?<,J  
 这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 RnIL>Akp  
UKZsq5Q  
yw{GO([ZQ  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd -SlLX\>p  
e#0R9+"Ba  
5. 有间隔SLM的光学功能 W.HM!HQp  
现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 2Af1-z^^K  
L V?- g  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd <FRYt-+  
3(}W=oI  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 k129)79  
*<i { Mb Q  
E-MEMran4  
6. 减少计算工作量 va:5pvt2&  
:,fs' !  
}(hx$G^M  
采样要求: 4@.qM6 \\q  
 至少1个点的间隔(每边)。 HKP<=<8/O  
 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 }~:`9PV)Z%  
y['$^T?oP  
采样要求: %S. _3`A  
 同样,至少1个点的间隔。 ^{DXin 1O`  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 quTM|>=_R  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 4@u*#Bp`|  
P bj&l0C  
 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 Z_zN:BJ8L  
 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 yrSmI)&%  
 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 z|Q)^  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 U6t>UE6k  
@a'Rn  
%|*tL7  
pV9$Vg?-H  
减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
[d`J2^z}  
7. 指定区域填充因子的仿真 @!=q.4b  
jL8.*pfv  
 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 Bk_23ygO_  
 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 AU -,  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 <~X4&E]rT_  
 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 <'>c`80@\*  
-,)&?S  
7 y5`YJ}!  
8. 总结
--6C>iY[&u  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 x"9`w 42\r  
0Dv r:]R  
第1步  l+HmG< P  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 F0t-b%w,  
{ 0RwjPYp  
第2步 iH<:wLY&J  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 e{EKM4  
扩展阅读 HL]8E}e\"  
扩展阅读 >r1cW7  
 开始视频 mM0VUSy  
-    光路图介绍 ?41bZ$j  
 该应用示例相关文件: >o9tlO)  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 i/E"E7  
-     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
|L[/]@|  
<|8N\FU{  
# 2;6!_  
QQ:2987619807 v7gs $'Q  
中科微星 2021-02-25 15:23
西安中科微星光电科技有限公司在空间光调制器方面做的比较成熟,已经拥有三大产品系列,数十款产品,可以运用于教育科研,仿真测试、激光加工等领域。如需了解详情可拨打电话029-65665888 / 发送邮件至laser_zkwx@opt.cn.
中科微星 2021-03-24 17:48
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报告大纲 =Ot|d #_  
OD[q u  
(第一波——神秘现金红包抽奖环节) j/ [V<  
jKr\mb  
1.浅谈中国物理光电教学行业大趋势及面临问题 pLj[b4p9  
8]h~jNku  
2.空间光调制器在工业、教学领域的应用3.实物讲解空间光调制器 ['m7Wry  
(第二波——神秘现金红包抽奖环节)
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